De totes les propietats de PAYMO® avalades per la nostra experiència i per proves de laboratori, volem aprofundir en l'aïllament tèrmic i estalvi energètic.
Els coeficients de conductivitat tèrmica (lambda) són fixos per a cada tipus de material, aïllant o no aïllant, i ens serveix per calcular de forma teòrica l'aïllament tèrmic que es pot aconseguir utilitzant un determinat material.
Com a exemple anem a llistar alguns, subratllant que com més baix és el lambda, millor aïllant tèrmic és el material:
Roca compacta 3,00 kcal. / H m C
Roca porosa 2,00
Arrebossat de ciment 1,20
Arrebossat de guix 0,26
Maó massís 0,75
Maó perforat 0,65
Cartró guix 0,16
Placa d'escaiola 0,26
Vidre en llasta 0,82
Acer en llasta 50,0
coure 330,0
alumini 175,0
Fusta de Pi o Avet 0,12
Aglomerat 0,07 kcal. / H m C
moqueta 0,04
Tela asfàltica 0,16
Argilla expandida 0,09
Llana de vidre 0,032
Llana de roca 0,034
Polis pa expandit 0,038
Polis pa extrusor 0,028
Poliuretà en plaques 0,020
Poliuretà projectat 0,020
suro 0,034
El coeficient lambda depèn del material i és independent del gruix. Amb el valor tabulat de lambda es calcula teòricament el coeficient de transmissió tèrmica de la calor K (kcal. / H m2 C) amb la següent fórmula:
1
K = ----------
1 Si
------ + ------
a Lambda i
on:
a = coeficient superficial de transmissió de la calor d'aquesta manera un valor constant igual a 5 (1 / a = 0,2)
Si = gruix en metres de cada component (exemple: arrebossat + maons + aïllant + maons + arrebossat)
Lambda i coeficient de conductibilitat tèrmica de cada component
Un cop calculat el coeficient de transmissió tèrmica de la calor K, es pot calcular el flux de calor Q (Llei de Furrier) amb la fórmula:
Q = K x S x (Tu - Et) en kcal. / h
on:
K = Coeficient de transmissió tèrmica
S = Superfície de la paret en m2
Tu = Temperatura interior
Et = Temperatura exterior
El flux de calor Q ens informa de tot el que calor passa per unitat de temps (una hora) de l'interior a l'exterior en una superfície S.
Obtingut aquest valor (que podria ser negatiu i en aquest cas parlarem de Kilo Frigories / h) es pot calcular la potència útil d'un aparell d'aire condicionat o d'un calefactor per obtenir i mantenir un ambient salubre i confortable.
Pu = Q + 0,29 V x (Tu - Et)
On V és la quantitat mínima de volum d'aire de renovació per mantenir salubre l'ambient.
La potència real per instal·lar és el resultat de multiplicar aquesta potència útil per 1,2 en cas de calefacció (k calories) o fred (k frigoras) continu i per 1,5 en el cas de calefacció o fred intermitent.
Els valors de V estan tabulats; llistem alguns (m3 / hora per persona)
mínim Recomanat
Bancs 1,8 3,5
Bar 4,5 7,0
Col·legis 10,0 20,0
Fabriques 1,3 1,8
Hospitals 4,5 5,5
Restaurants 2,0 2,5
Teatres i cinema 1,0 1,3
Apartaments 1,0 1,3
Garatges 1,0 1,3
Supermercats 1,0 1,3
Segons la teoria i en general es necessiten:
A. Un material amb baix coeficient de conductibilitat tèrmica (lambda) i un igualment baix coeficient de transmissió tèrmica K
B. Un baix flux de calor Q per poder estalviar en energia per escalfar o refredar l'ambient; a paritat de superfície i K, esmentés també una petita diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior.
C. Una transpiració dels diferents materials components del conjunt (per exemple una paret) per tenir l'intercanvi d'aire necessari, per deixar l'ambient salubre sense humitat o condensacions i confortable en general.
Tot l'exposat anteriorment és vàlid per a cada material excepte per un:
El Suro i PAYMO® (96% en volum de suro).
PAYMO® és l'únic material aïllant (el suro és el millor aïllant tèrmic natural) que té un coeficient de conductibilitat tèrmica lambda variable.
Per a un interval de temperatura (entre 10 i 40 C) les proves de laboratori certificades ens donen una disminució del lambda del 28% respecte al tipificat.
Empresa d'aïllament tèrmic
PAYMO® és l'únic material aïllant que gaudeix d'una peculiar propietat: qualsevol que sigui la de fora, el cos d'PAYMO® tindrà una temperatura que no baixa mai dels 0 C i no puja mai dels 35 C, per tant el flux de calor Q, dependent directament de la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior, baixa notablement.
Per exemple: una temperatura de 80 graus en una coberta de xapa metàl·lica d'una nau industrial, ha de ser considerada com a màxim de 30/35 Graus de ser la temperatura del cos de PAYMO®. En el cas d'una temperatura exterior de 25 Graus i una interior de 22 Graus la diferència de temperatura per calcular Q, llevat de 47 graus, ser de 22 graus, perquè el cos de l'PAYMO® mai baixés de 0 graus i no pujarà de 25 graus.
Es pot afirmar sense cap dubte que un gruix de PAYMO® de 3 mil·límetres és més que suficient per obtenir l'aïllament necessari i equivalents aproximadament a 1,5 o 2 centímetres de gruix de qualsevol altre aïllant (per exemple el poliuretà) .Un gruix de 3,3 mil·límetres de PAYMO® pot reduir la potència real a instal·lar per obtenir un ambient salubre i confortable sense condensacions i humitat , fins a un 40% respecte a la potència real calculada per a altres materials aïllants amb el mètode tradicional (Lambda, K, Q, Pu, P).